在理论的AM1水平上计算了几种单,二,三和四氧杂[7](2,7)邻苯二酚的结构,发现the系统的弯曲角(θ)受数量的影响和氧原子的位置。通过改变4位原子X的类型,可预测θ随C–X键长而减小。尝试合成1,4,7-三氧杂[7](2,7)邻苯二甲环,可得到痕量的目标化合物,是其回收的前体混合物中的次要成分。1 H NMR证据支持这样的预测,即它比当前的记录保存者拥有更多的bent单元。可以在十个步骤中以11%的总收率轻松制备4-Oxa [7](2,7)邻苯二酚,其晶体学测定的弯曲角为102.9°。
在理论的AM1水平上计算了几种单,二,三和四氧杂[7](2,7)邻苯二酚的结构,发现the系统的弯曲角(θ)受数量的影响和氧原子的位置。通过改变4位原子X的类型,可预测θ随C–X键长而减小。尝试合成1,4,7-三氧杂[7](2,7)邻苯二甲环,可得到痕量的目标化合物,是其回收的前体混合物中的次要成分。1 H NMR证据支持这样的预测,即它比当前的记录保存者拥有更多的bent单元。可以在十个步骤中以11%的总收率轻松制备4-Oxa [7](2,7)邻苯二酚,其晶体学测定的弯曲角为102.9°。